El interruptor de ST-S6500-48V6C es un interruptor Ethernet de clase de centro de datos de alto rendimiento y alta densidad de nueva generación diseñado por Sintai para el centro de datos en la nube y la red de computación en la nube. Soporta 48*25G ranuras y 6*100G ranuras, 1 1 energía redundante intercambiable en caliente, 4 1 ventiladores redundantes intercambiables en caliente con ajuste flexible de la velocidad del ventilador, requisitos de diseño de arquitectura de red de espina dorsal.
Construyendo una red de centro de datos de alto rendimiento
Admite ranuras 25G para satisfacer la demanda de acceso de alta densidad a servidores 25G en centros de datos de alto rendimiento. Las ranuras 25G pueden soportar el módulo óptico 1G, 10G y 25G, las ranuras 100G son compatibles con los módulos 40G.
Red de superposición del centro de datos
Admite VxLAN, que puede cumplir con los requisitos del centro de datos. Construcción de red superpuesta, resolviendo el problema de un número insuficiente de VLAN y difícil de escalar de la red de centro de datos tradicional.
Admite el protocolo EVPN * y proporciona detección automática y autenticación VTEP (terminal de túnel), lo que puede reducir la inundación del plano de datos VxLAN y evitar la dependencia de VxLAN en el despliegue subyacente de multidifusión, simplificar la implementación de VxLAN, mejorar la eficiencia de la construcción de la gran red de Capa 2, Y satisfacer mejor los requisitos de la implementación de la gran red de Capa 2 dentro del centro de datos.
Arquitectura M-LAG
Admite M-LAG tecnología de agregación de enlaces entre dispositivos (Grupo de agregación de enlaces multichasis), que logra la agregación de enlaces entre dispositivos al virtualizar dos dispositivos físicos en un solo dispositivo a nivel de reenvío. Manteniendo el nivel de control independiente entre sí, mejorando así la confiabilidad del nivel de placa única a la confiabilidad del nivel del dispositivo.
Visualización de tráfico basada en hardware
Combinado con las capacidades de hardware proporcionadas por el propio chip, puede lograr la visualización del tráfico de extremo a extremo en intrincadas redes de múltiples rutas y múltiples nodos. A través de protocolos como RSPAN y sFlow, la información de recursos de red en tiempo real del conmutador se puede cargar en la plataforma de operación y mantenimiento del centro de datos, que analiza los datos en tiempo real para lograr la trazabilidad de la calidad de la red, la resolución de problemas de fallas, la advertencia de riesgos, la optimización de la arquitectura y otras funciones.
Protección de fiabilidad de grado portador
Protección de confiabilidad múltiple a nivel de dispositivo y nivel de enlace. Adopta la protección contra sobrecorriente, la protección contra sobretensión y las tecnologías de protección contra el sobrecalentamiento. Los módulos de fuente de alimentación redundantes incorporados y los módulos de ventilador, todos los módulos de fuente de alimentación y ventilador se pueden intercambiar en caliente sin afectar el funcionamiento normal del equipo. Los módulos de fuente de alimentación de CA o CC también se pueden configurar de manera flexible de acuerdo con las necesidades del entorno real.
Admite suministro de energía y detección de fallas del ventilador y alarma. La velocidad del ventilador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con el cambio de temperatura, adaptándose mejor al entorno del centro de datos y logrando el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
Tecnología de confiabilidad de enlace enriquecido, como el mecanismo de protección de anillo rápido ERPS, el mecanismo de conmutación rápida de enlace MRPP. Soporte BFD Detección de avance rápido y otros mecanismos. Cuando la red transporta múltiples servicios y tráfico pesado, no afecta el tiempo de convergencia de la red y garantiza el desarrollo normal de los servicios.
Pila dual IPv4/IPv6
El hardware es compatible con la conmutación de velocidad de cable multicapa de pila dual IPv4/IPv6, el hardware distingue y procesa los mensajes de protocolo IPv4 e IPv6, Y admite una variedad de tecnologías de túnel (como túneles configurados manualmente, túneles automáticos y túneles ISATAP, etc.), Que proporciona una solución de comunicación entre redes IPv6 flexible de acuerdo con la planificación de la demanda de la red IPv6 y la situación actual de la red.
Protocolos de enrutamiento IPv4 enriquecidos, incluidas rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS, BGP4, etc. Protocolos de enrutamiento IPv6 enriquecidos, incluidos enrutamiento estático, RIPng, OSPFv3, BGP4, etc. Ya sea que se actualice una red existente a una red IPv6 o se construya una nueva red IPv6, Puede elegir de forma flexible los protocolos de enrutamiento adecuados para formar una red.
Estrategia integral de control de seguridad
Una variedad de mecanismos intrínsecos pueden prevenir y controlar eficazmente la propagación de virus y ataques de piratas informáticos, como prevenir ataques DoS y verificar la legitimidad de los mensajes ARP del puerto.
Múltiples políticas ACL de hardware para la Seguridad y la fiabilidad. Admite ACL de puertos entrantes y salientes y admite la emisión de ACL basada en VLAN. Controlar el uso de la red por usuarios ilegalesY garantizar el uso racional de la red por parte de los usuarios legales, como enlace de grupo múltiple, seguridad del puerto, tiempo ACL, limitación de ancho de banda basada en el flujo de datos, etc., para satisfacer las necesidades de las redes empresariales y del campus para fortalecer el control de los visitantes y restringir la comunicación de usuarios no autorizados.
Excelente capacidad de gestión
Admite interfaces de administración enriquecidas, como consola, Puerto MGMT, Puerto USB, SNMPv1/v2/V3 y plataforma de administración de red universal. Admite la línea de comandos CLI, la administración de redes Web, TELNET, que hace que la administración de dispositivos sea más conveniente y admite SSH2.0, SSL y otros métodos de cifrado, lo que hace que la administración sea más segura. Soporte de carga de archivos TFTP y gestión de descargas.
Opciones flexibles de orientación del conducto
Para adaptarse mejor al diseño del conducto de aire del centro de datos, el interruptor proporciona a los usuarios soluciones de conductos de aire más flexibles. Al lograr los conductos de aire delanteros y traseros, los usuarios también pueden elegir diferentes módulos de ventilador para lograr diferentes direcciones de aire (salida de aire del lado de energía o salida de aire del lado de babor).
Modelo | ST-S6500-48V6C |
Interfaz | 48*25G SFP28 ranuras 6*100G QSFP28 ranuras |
Puerto de gestión | 1 puerto MGMT, 1 puerto de consola, 1 puerto USB, compatible con 2,0 USB |
Modo de transmisión | Admite el modo de avance de tienda y el modo de corte |
Velocidad de avance del paquete | 1050Mpps |
Capacidad de conmutación | 3,6 T |
Dimensión (L * W * H) | 440mm(W) * 470mm(D) * 43mm(H) |
Peso completo | Aprox. 10kg |
Ventilador | 5 módulos de ventilador intercambiables en caliente, ventilación delantera y trasera delantera o trasera |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación del módulo dual |
Entrada AC | Rango de tensión nominal: 100 ~ 240V Rango de voltaje máximo: 90 ~ 264V Frecuencia: 50 ~ 60Hz Corriente de entrada nominal: 3,5 ~ 7.2A |
Entrada DC | Rango de tensión de entrada: 180 ~ 310V Rango de corriente de entrada: 3.5A |
Consumo de energía | Estática (doble AC): 76W; Máximo (doble AC): 373W |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ + 70 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 5% ~ 90% sin condensación |
VLAN | GVRP | |
PVLAN | ||
VLAN de voz | ||
Traducción VLAN | ||
Q-in-Q | ||
VLAN basadas en subred | ||
VLAN basadas en protocolo | ||
VLAN basada en MAC | ||
Dirección MAC | Entradas de tabla de direcciones MAC dinámicas, estáticas y negras | |
Autoaprendizaje y envejecimiento de la dirección MAC | ||
Restricciones de aprendizaje de direcciones MAC | ||
Filtrado de direcciones MAC de origen | ||
Multidifusión | IGMP Snooping V1/v2/V3 | |
MLD Snooping V1/V2 | ||
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ||
VLAN multidifusión | ||
Supresión del tráfico de multidifusión | ||
Función Qos | Limitación de la tasa basada en el puerto para mensajes entrantes y salientes | |
Limitación de la tasa basada en la corriente | ||
Clase de servicio | Basado en puerto, fuente-destino MAC, fuente-destino IP | |
802,1 p | ||
CoS | ||
DSCP | ||
Prioridad IP | ||
Destino fuente L4 Puerto | ||
Algoritmo de priorización | WRR | |
SP | ||
Asignación DSCP y CoS | ||
Mecanismos para evitar la congestión como WRED, caída de la cola, etc. | ||
Seguridad | Seguridad Portuaria | |
| Aislamiento del puerto | ||
IEEE802.1x AAA | ||
ACL | L2/L3/L4 | |
ACL IPv4/V6 | ||
Jerarquía de usuarios | ||
Protección de fuente IP (enlace de Puerto IP MAC, enlace IP-Puerto MAC-enlace VALN) | ||
Protección dinámica ARP | ||
Detección ilegal de paquetes | ||
Supresión de la tormenta de transmisión | ||
RADIUS/TACACS | ||
Autenticación RADIUS (RFC2138) | ||
Prevención de ataques DDoS | ||
HTTPs y SSL | ||
SSH v1.5/v2.0 | ||
Escucha DHCP | ||
Relé DHCP | ||
Protocolo L3 (IPv4) | Enrutamiento predeterminado | |
Rutas estáticas | ||
RIP V1/V2 | ||
OSPF V2 | ||
ISIS | ||
BGP4 | ||
ECMP | ||
VRRP | ||
Fundación IPv6 | IPv6 ND | |
IPv6 Web/SSL | ||
IPv6 NTP/SNTP | ||
Telnet/SSH IPv6 | ||
IPv6 Ping/Traceroute | ||
IPv6 FTP/TFTP | ||
IPv6 RADIUS/TACACS | ||
SNMP IPv6 | ||
Características IPv6 | Enrutamiento estático | |
Enrutamiento equivalente | ||
OSPFv3 | ||
RIPng | ||
BGP4 | ||
Tunelización manual | ||
Tunelización automática | ||
Túneles IPv4 sobre IPv6 | ||
Túneles ISATAP | ||
Características del centro de datos | Puente VxLAN | |
Enrutamiento VxLAN | ||
VxLAN EVPN | ||
M-LAG | ||
RoCE V2, PFC, ECN | ||
MPLS | MPLS | |
VPLS | ||
VPWS | ||
LDP | ||
Visualización | Muestreo sFlow | |
Fiabilidad | STP, RSTP, MSTP | |
Guardia BPDU | ||
Protección raíz STP | ||
Protección de bucle, detección de bucle | ||
Detección de BFD | ||
Ethernet OAM | ||
ULDP | ||
Fuente de alimentación 1 1 redundancia | ||
Diseño de redundancia del ventilador | ||
Fuente de alimentación intercambiable en caliente y módulos de ventilador | ||
Gestión y mantenimiento | SNMP (V1, v2c, V3) | |
RMON (1,2,3 y 9) | ||
Actualización de firmware | ||
Exportación/Importación de configuración | ||
DHCP | Cliente | |
Opción 82 | ||
Opción 66 | ||
Opción 67 | ||
Registros de eventos/errores | Registro del sistema | |
Control de acceso de gestión | Puerto serie | |
Puerto de gestión fuera de banda | ||
SNMP | ||
HTTP/HTTPS | ||
Telnet | ||
Espejo del puerto | ||
LLDP (IEEE802.1AB), LLDP-MED | ||
UDLD | ||
Cliente DNS | ||
Traceroute | ||
Ping | ||
DDMI | ||
NTP/ SNTP (RFC2030) | ||
Alarmas de potencia, ventilador y temperatura | ||
En la red típica de los centros de datos, el conmutador ST-S6500-48V6C se utiliza como conmutadores TOR para proporcionar acceso al servidor de alta densidad 25G/10G. El interruptor ST-S6500-32C se utiliza como nodo de la columna vertebral. En la arquitectura de red de columna vertebral, los nodos de columna vertebral están interconectados con los nodos de hoja a través100G.

Aplicación de switches de la serie S6500 en centros de datos